在VR空间中,已经指出了各种非法和有害行动是可能性[43]。有可能在每个国家制定立法来解决VR空间中可能发生的各种犯罪行为。但是,如果要求VR平台提供商记录所有用户行为,则可能会侵入隐私。有必要与适当的利益相关者讨论犯罪的威慑和保护隐私。,如有必要,可能需要更新与隐私保护有关的条约和国际准则。此问题还需要重新定义“私人” VR空间的概念来保护商业和国家利益[43]。一些对VR感兴趣的国家已经开始采取立法措施。例如,在某些国家 /地区,已经考虑了法律,该法律将允许执法机构命令通信服务提供商采取技术措施,以节省用户的VR空间浏览历史记录并阻止对其进行访问[44]。
不丹位于喜马拉雅山东部的南坡,是南亚人均GDP最富有的国家之一(2022年为3,491美元)。,但它仍然是世界上最贫穷的人之一,由国际货币基金排名第178(名义GDP)。不丹有潜力通过本地能源来自给自足。其总发电量估计为80亿千瓦时。这构成了能源生产,这是该国自身用法的361%。不丹的能源供应在很大程度上基于可再生能源,主要来自其各种水力发电项目。但是,根据对不丹可再生能源总体规划的估计,该国可以生产12吉瓦的太阳能和760兆瓦的风能。该国在太阳能,风,沼气和小型水力发电(Rangjhung,Zhemgang小型水力发电厂)和大型助力器项目中都有试点项目。它还加入了国际太阳能联盟,这是一个以动作为导向的,以成员为导向的协作平台,用于增加太阳能技术的部署。在接下来的两年中,不丹计划利用300兆瓦的太阳能。其第一个项目正在建设中,是由ADB资助的Wangduephodrang区的17.38 MW太阳能电厂。图3.3显示了该国来自不同来源的发电混合物。
在电荷状态(SOC)的帮助下估计剩余能量,这意味着在任何S O C间隔中,剩余能量被错误地假定为恒定。为了说明这一点,图1(a)分别显示了相对于蓝色和绿色的SOC的残余能量和差异能量。借助差分分析(DWA)计算差异能,类似于差分电压分析[6],基于测试的商业NCA/C + SI电池电池的准敞开电路(QOCV)。DWA的值是负数的,因为剩余的能量随着SOC的降低而降低,表明通常可以从细胞中抽取更多SOC的能量,以提高SOC的较高SOC。因此,尽管SOC度量通常用于剩余能量估计,但它不能反映可以准确从电池电池中抽出的能量。[7]剩余可用能量估计的另一个挑战是
摘要:细胞外囊泡(EV),蛋白质的内源性纳米载体,脂质和遗传物质已被用作核酸疗法的内在递送载体。ev是纳米化的脂质双层结合囊泡,从大多数细胞类型中释放出负责传递功能性生物学材料以介导细胞间通信并调节受体细胞表型。由于其先天的生物学作用和组成,电动汽车作为基于核酸的疗法的递送向量具有多种优势,包括低免疫原性和毒性,高生物利用度以及能够设计出对体内特定受体细胞的靶向能力。在这篇综述中,总结了目前对电动汽车生物学作用的理解以及载荷电动汽车在输送核酸疗法方面的进步。我们讨论了加载电动汽车的当前方法和相关的挑战,以及利用电动汽车的固有特征作为遗传疾病的核酸疗法的递送载体的前景。关键词:细胞外囊泡,核酸输送,外泌体,药物输送,装载1.基于核酸的治疗学,小的干扰RNA(siRNA),microRNA(miRNA),双链DNA(DSDNA)和反义寡核苷酸(ASOS)的序列是模态,因为它们是对造成的,因为它们是对造成的,因为它们是对造成的,因为它们是针对模态的。这些疗法的特异性是一种用于治疗各种疾病的靶向方法,包括遗传性淀粉样蛋白生成的转世肌动蛋白淀粉样变性,脊柱肌肉萎缩,杜尚的肌肉营养不良疾病,淀粉营养性侧壁硬化症,等等[1-3]。
水力发电(HP)是瑞士元素系统的骨干,可提供每年平均每年产生的总电量的60%(36 TWH/A)。随着核电站计划的逐步淘汰,HP和其他可再生能源(RES)将需要填补国内电力的巨大差距,尤其是在冬季。由于RES发电的间歇性质(主要是太阳能光伏和风)及其在冬季的产量通常较低,因此储存的需求最高至海洋时间尺度。这样的大规模存储主要由存储HP提供。但是,维持HP基础设施将构成重大挑战,这主要是由于市场和法律条件。对于后者,根据瑞士立法的部分利益需要同时完成。一方面,HP应该在2050年能源战略范围内扩展,并通过减少温室气体排放来保持气候目标。另一方面,主要是较旧的HP基础设施对水生态生态学的负面影响,需要根据《瑞士保护法》来补充水生生态学,以实现实现生物多样性目标。实现所有这些目标将需要系统地翻新现有的瑞士HP频率,以智能的方式扩展它,并优先考虑大型存储HP,以在关键的冬季促进发电,并再次构建新的HP计划,再次重点关注冬季的发电。目前,环境立法以及经济和市场状况都阻碍了HP基础设施的投资。关于新的HP设施,撤退的冰川为高空存储厂开放了新的机会,这些储存厂除了产生准Co 2的无用电力外,还具有其他好处,例如防止自然危害和灌溉供水。通过增强大坝来扩展储藏湖是一种补充选择,可以创建额外的存储空间,并以较低的环境影响和可能更高的公众接受。关于法律条件,
摘要:非常高分辨率(VHR)卫星图像的出现(少于1 m的空间分辨率)正在生态和保护生物学领域创造新的机会。次级分辨率图像的进步在实地特征的检测和识别方面提供了更大的信心,从而扩大了可能的研究问题领域。迄今为止,VHR图像研究主要集中在陆地环境上。但是,在过去的二十年中,使用该技术检测鲸类动物已经取得了进步。随着计算能力和传感器分辨率的进步,使用VHR卫星图像具有自动检测和分类过程的VHR卫星图像的大规模VHR海洋调查的可行性有所增加。对自动调查的初步尝试显示出令人鼓舞的结果,但需要进一步的发展来确保可靠性。在这里,我们讨论了可以使用VHR卫星图像来解决鲸鱼保护中的紧急问题的未来方向。我们强调了当前对自动检测的挑战,并将该技术的使用扩展到所有海洋和各种鲸鱼。为了实现盆地规模的海洋调查,目前不可行任何传统的测量方法(包括船基和航空调查),未来的研究需要生物学,计算科学和工程学之间的合作努力,以克服目前对该平台使用的挑战。
肯定,埃及城市的扩张和人口增长带来了与能源和用电增加有关的挑战。因此,满足埃及国家统一电网的可靠性目前面临几个挑战,这是由于电网充血,电力消耗的增加,电力系统老化的基础设施,长距离距离增加的能源转移以及高峰需求的增加。智能电网的开发将带来许多好处,包括减少停电,减少CO 2排放,提高能源效率,降低电费,提高/提高电力系统可靠性,优化和增加可再生能源的利用率以及减少整体系统损失。埃及的温室气体排放量被认为是世界上最高的。因此,要面对能源需求增加和排放量增加的双重问题,埃及正在采取令人印象深刻的步骤来开发其智能电网,并优化其可再生能源利用的潜力[7,8]。埃及完全相信,为了实现并迅速实现发展中国家的可持续性,应引入和开发智能电网。这意味着智能电表的部署,高级计量基础架构的使用,自动监控,测量和控制系统以及在
难治性肿瘤细胞的发展通过激活促进细胞增殖、迁移、侵袭、转移和存活的机制限制了癌症的治疗效果。苯并咪唑类驱虫药具有广谱作用,可清除人类和兽医学中的寄生虫。除了作为抗寄生虫剂外,苯并咪唑类驱虫药还具有抗癌活性,例如破坏微管聚合、诱导细胞凋亡、细胞周期 (G2/M) 停滞、抗血管生成和阻断葡萄糖转运。这些抗肿瘤作用甚至延伸到对已批准疗法有抗性的癌细胞,当与传统疗法结合时,可增强抗癌效果并有望作为佐剂。最重要的是,这些驱虫药可能提供广泛、安全的癌症治疗谱,正如它们作为抗寄生虫剂的长期使用历史所证明的那样。本综述总结了有关苯并咪唑类驱虫药(包括阿苯达唑、帕苯达唑、芬苯达唑、甲苯咪唑、奥苯达唑、奥芬达唑、利克苯达唑和氟苯达唑)在癌细胞系、动物肿瘤模型和临床试验中的抗癌作用的核心文献。本综述提供了有关如何通过增加治疗选择和减少常规疗法的副作用来改善癌症患者生活质量的宝贵信息。
绿色经济需要绿色创新,而创新需要投资。世界上大多数国家仍然依赖传统(化石)能源。向绿色或可再生能源转型是一种有效且创新的方式,可以满足人口增长带来的不断增长的需求。绿色能源领域创新的另一个原因是需要减缓气候变化并避免污染,尤其是在发展中国家。监测的可再生能源投资通常来自公共部门。因此,本文旨在确定所选国家在 2013 年至 2017 年期间(为进行更深入的分析,选择了 2017 年)是否有效地生产了可再生能源,同时考虑到公共金融机构的投资和可再生能源的发电装机容量。为此,使用了 Cobb-Douglas 生产函数对数形式的随机前沿分析模型,该模型有助于根据将投入有效转化为产出来判断各国的竞争力。结果表明,第一个变量“装机容量”对发电量的影响在统计上高度显著,而第二个变量“公共投资”的影响在统计上不显著。根据估计的产出导向技术效率范围从 0.00 到 1.00,将受监测国家分为 10 组。考虑到 2017 年的投入水平(第 6 组 16 个国家,估计的产出导向技术效率为 0.51-0.60),大多数国家应将可再生能源发电量提高约 40-49%。
